Se produjeron nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) dopadas con hierro (Fe) mediante el método de deposición química metalorgánica en fase vapor (MOCVD) a 700∘C. Se introdujeron en el reactor diferentes cantidades de ferroceno como fuente dopante de Fe (0,001-0,05 g) junto con el precursor de titanio para sintetizar diferentes concentraciones dopantes de Fe en las nanopartículas de TiO2. Los resultados de adsorción de nitrógeno (N2) mostraron que el aumento de la concentración de dopante de Fe provocaba un ligero aumento del área superficial de las nanopartículas debido a la disminución del tamaño de las nanopartículas. Los espectros de reflectancia difusa UV demostraron un desplazamiento de la absorción en las nanopartículas de TiO2 dopadas con Fe hacia longitudes de onda más largas, mostrando así una mejora de la absorción en el espectro visible. Los valores de energía de banda prohibida determinados a partir de los datos del espectro de reflectancia difusa UV disminuyeron con el aumento de las concentraciones de dopante Fe. La actividad fotocatalítica de las nanopartículas de TiO2 dopadas con Fe se investigó mediante la degradación del azul de metileno bajo luz UV y fluorescente. Se observó que el dopaje con Fe reducía la actividad fotocatalítica de las muestras. Basándose en los resultados de la espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS), se cree que esto se debe a la ubicación desfavorable del Fe3 dentro de la matriz interior de las nanopartículas de TiO2 en lugar de en la superficie exterior, lo que afectaría al comportamiento fotocatalítico.
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